SLM nikkel alapú ötvözet IN 718-Kezdőlap-Shop.motmould-3DPrinters Store-Motmould
search
  • IN 718 fémpor SLM 3D nyomtatáshoz
  • IN 718 ötvözetből készült 3D-nyomtatott alkatrész
  • Ipari minta IN 718 szuperötvözetből gyártva
  • Nikkelalapú IN 718 ötvözet repülőgépipari és energetikai alkalmazásokhoz

SLM nikkel alapú ötvözet IN 718

  

  • Szélsőséges hőmérsékletekkel szembeni ellenállás – Ideális a repülőgépiparban és az energetikai iparban való alkalmazásokhoz. 
  • Kifejezetten 3D nyomtatáshoz tervezve – Magas teljesítmény az additív gyártásban. 
  • Kivételes tartósság – Megőrzi integritását nehéz körülmények között is. 
  • Precíz eredmények – Hibátlan felület még igényes alkalmazásoknál is. 

Kérjen személyre szabott árajánlatot mennyiségre.


help_outlineKérjen árajánlatot
SLM nikkel alapú ötvözet IN 718

SLM nikkel alapú ötvözet IN 718

Kings Nickel Based Alloy In 718

Funkcionális alkatrészek IN718-ból 3D nyomtatva – prototípusok mechanikai teszteléshez és szerkezeti validáláshoz

Ez a nikkelalapú ötvözet kivételes szilárdságra és magas hőmérsékleten való ellenállásra lett tervezve. Kiváló mechanikai és hőtechnikai tulajdonságainak köszönhetően tökéletes választás az űrrepülési és energiaipari igényes alkalmazásokhoz.

    • Könnyű megmunkálhatóság – megbízható és hatékony gyártásra tervezve

    • Magas mechanikai szilárdság – kivételes szakítószilárdság, fáradási, kúszási és szakadásállóság 700 °C-ig

    • Kiemelkedő korrózióállóság – tartósság biztosítása zord környezetben

    • Kiváló oxidációállóság – stabil teljesítmény még 1000 °C-on is

    • Stabil kémiai tulajdonságok – megőrzi integritását alacsony hőmérsékleten

    • Jó hegeszthetőség – alkalmas összetett szerkezetekhez és összeállításokhoz

3D nyomtatott áramelosztó IN718 szuperötvözetből – kriogén és energiaipari alkalmazásokhoz optimalizálva
Turbinarotor SLM 3D nyomtatással, IN718 ötvözetből – nagy ellenállás szélsőséges hőmérsékleten
  • Repülőgépipar és védelem – alapvető ötvözet magas hőmérsékletű, nagy teljesítményű alkatrészekhez

  • Gőzturbinák – lapátokban, rotorokban és más hőnek és terhelésnek kitett kritikus részekben használatos

  • Folyékony üzemanyagú rakéták – ideális égésterekhez és hajtóműrendszerekhez, amelyek rendkívüli szilárdságot igényelnek

  • Krio mérnöki alkalmazások – megbízható teljesítmény rendkívül alacsony hőmérsékleten

  • Savas környezetek – kiváló ellenállás agresszív kémiai hatásokkal szemben

  • Nukleáris mérnöki alkalmazások – megbízható anyag nagy igénybevételű és biztonságkritikus feladatokhoz

Összetett ipari alkatrész IN718 szuperötvözetből – additív gyártással a méretpontosság érdekében

Műszaki adatlap

Anyag tulajdonságai

Általános tulajdonságok

Sűrűség (ISO 3369)

≥ 8,18 g/cm³

Mechanikai tulajdonságok (Épített állapotban)

Szakítószilárdság (ISO 6892-1)

≥ 1060 MPa

Folyáshatár (ISO 6892-1)

≥ 720 MPa

Nyúlás törés után (ISO 6892-1)

≥ 21 %

Vickers keménység (ISO 6507-1)

≥ 280 HV5/15

Keménység (HRC) ASTM E92-17

280 – 320

Hővezető képesség 20 ºC-on

9,3 – 11,5 W/mK

Felületi érdesség Ra (X, Y)

5 – 10 μm

Felületi érdesség Ra (Z)

10 – 15 μm

Mechanikai tulajdonságok (Hőkezelt)

Szakítószilárdság (ISO 6892-1)

≥ 1400 MPa

Folyáshatár (ISO 6892-1)

≥ 1120 MPa

Nyúlás törés után (ISO 6892-1)

≥ 12 %

Vickers keménység (ISO 6507-1)

≥ 410 HV5/15

Keménység (HRC) ASTM E92-17

400 – 460

Felületi érdesség Ra (X, Y)

< 2 μm

Felületi érdesség Ra (Z)

< 2 μm

Ez még talán érdekelhet

Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.